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rlafite木蟲 (正式寫手)
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將晶體缺陷變?yōu)榱孔痈咚俟罚哼~向可擴(kuò)展固態(tài)量子比特的新路徑
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**將晶體缺陷變?yōu)榱孔痈咚俟罚哼~向可擴(kuò)展固態(tài)量子比特的新路徑** 構(gòu)建大規(guī)模量子技術(shù)需要一種可靠的方法,在不破壞脆弱量子態(tài)的前提下連接單個量子比特(qubit)。在一項(xiàng)發(fā)表于 *npj Computational Materials* 的最新理論研究中,研究人員表明,長期以來被視為缺陷的晶體位錯——一種線狀缺陷——實(shí)際上可以作為量子互連的強(qiáng)大構(gòu)建單元。 通過先進(jìn)的第一性原理模擬,由俄亥俄州立大學(xué) Maryam Ghazisaeidi 教授以及芝加哥大學(xué)普利茲克分子工程學(xué)院(UChicago PME)和化學(xué)系的 Giulia Galli 教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)證明,金剛石中的氮-空位(NV)中心——一種領(lǐng)先的固態(tài)量子比特平臺——能夠被位錯吸引,并且在靠近這些線缺陷時保持其量子性質(zhì),在某些情況下甚至得到增強(qiáng)。 “由于位錯在晶體中形成貫穿其中的準(zhǔn)一維(1D)結(jié)構(gòu),它們?yōu)閷⒘孔颖忍嘏帕谐捎行蜿嚵刑峁┝艘环N天然的支架,”共同第一作者、Galli 研究組的芝加哥大學(xué) PME 工作人員科學(xué)家張存智表示。 這項(xiàng)研究匯集了芝加哥大學(xué)和俄亥俄州立大學(xué)在材料科學(xué)、機(jī)械工程、量子信息科學(xué)以及高性能計(jì)算等方面的專長。 論文中的模擬工作利用了中西部綜合計(jì)算材料中心(MICCoM)開發(fā)的 GPU 加速、大規(guī)模并行計(jì)算代碼。MICCoM 是一個由 Galli 教授領(lǐng)導(dǎo)的計(jì)算材料科學(xué)中心。 “這些前所未有的大規(guī)模第一性原理計(jì)算,使得我們能夠精確模擬一維位錯核心處缺陷的復(fù)雜量子性質(zhì),”共同第一作者、阿貢國家實(shí)驗(yàn)室的工作人員科學(xué)家、MICCoM 首席研究員 Victor Yu 說道。 研究發(fā)現(xiàn),許多位于位錯核心附近的 NV 中心能夠在期望的電荷態(tài)和自旋態(tài)下保持穩(wěn)定,并保留可行的光學(xué)循環(huán),從而實(shí)現(xiàn)對其自旋態(tài)的光學(xué)初始化和讀出。 “更重要的是,我們預(yù)測,靠近位錯的特定 NV 構(gòu)型相比于完美金剛石中的 NV 中心,其量子相干時間顯著增強(qiáng),”Ghazisaeidi 表示。 這種提升源于位錯附近的對稱性破缺,它產(chǎn)生了一類被稱為“時鐘躍遷”的特殊態(tài),可有效保護(hù)量子比特免受環(huán)境磁噪聲的影響。 除了確立穩(wěn)定性和相干性之外,該研究還對光學(xué)和磁共振特征給出了詳細(xì)預(yù)測,可用于指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)上識別有價值的 NV–位錯構(gòu)型。 “盡管并非所有缺陷排列都適合量子操作,但結(jié)果表明,其中相當(dāng)一部分滿足量子比特功能的要求,”合作者余金(Yu Jin)表示。他在研究期間是芝加哥大學(xué)的研究生,目前是紐約 Flatiron Institute 的博士后研究員。 總體而言,這項(xiàng)研究提出了一種全新的量子器件設(shè)計(jì)范式:不再將位錯視為需要消除的缺陷,而是將其視為能夠承載并促進(jìn)量子比特鏈相互作用的“量子高速公路”。該方法為在金剛石以及潛在的其他材料中實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展的量子互連開辟了新路徑,為未來的固態(tài)量子技術(shù)提供了一種極具前景的策略。 Publication details Cunzhi Zhang et al, Towards dislocation-driven quantum interconnects, npj Computational Materials (2026). DOI: 10.1038/s41524-025-01945-3 Journal information: npj Computational Materials |
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